could be obtained by removal of a terminal β-GlcNAc moiety by treatment with β-N-acetylglucosaminidase and selective extension of the other arms. The power of the methodology is demonstrated by the preparation of an asymmetric tetra-antennary N-glycan found in human breast carcinoma tissue, which represents the most complex N-glycan ever synthesized. Multistage mass spectrometry of the two isomeric triantennary
糖科学的进展因缺乏明确的复杂
寡糖标准而受到阻碍,而这些标准是制造下一代微阵列、开发分析方案以确定分离聚糖的精确结构以及阐明聚糖
生物合成途径所需的。我们在这里描述了一种
化学酶方法,该方法首次使得从单一前体制备任何双触角、三触角和四触角不对称 N-聚糖成为可能。它基于四触角聚糖的
化学合成,该四触角聚糖具有 N-乙酰
葡糖胺 (GlcNAc)、N-乙酰基
乳糖胺 (LacNAc) 和非天然 Galα(1,4)-GlcNAc 和 Manβ(1,4)-GlcNAc 附属物。哺乳动物糖基转移酶仅识别末端 LacNAc 部分作为底物,因此该结构可以独特地延伸。接下来,β-GlcNAc 终端天线可以通过半
乳糖基化转化为 LacNAc,然后可以通过酶促修饰成复杂的结构。非天然的 α-Gal 和 β-Man 终止触角可以依次被适当的糖苷酶脱去,以释放末端 β-GlcNAc 部分,该部分可以转化为 LacNAc,然后通过一组糖基转移酶进行加工。通过用